Cтраница 2
Присутствие сероводорода вызывается загрязнением воды остатками органических веществ. Наличие сероводорода в воде, предназначенной для питья, недопустимо. [16]
![]() |
Характерные завнсимостп вязкости газа от давления для газо-конденсатных месторождений Краснодарского края. [17] |
Присутствие сероводорода, азота и углекислого газа приводит к увеличению вязкости газовых смесей. [18]
Присутствие сероводорода неизменно устанавливалось при помощи бумаги, пропитанной ацетатом свинца, а в тех случаях, когда было необходимо определить количественное содержание сероводорода, использовался гетод ДСИР ( метод, разработанный Управлением научных и промышленных изысканий), заключающийся в том, что воздух пропускается через бумагу, пропитанную ацетатом свинца, укрепленную в специальном держателе на конце ручного насоса, напоминающего большой велосипедный пасос. По этому методу воздух в течение двух часов обрабатывался со скоростью 20 л / час через раствор перекиси водорода, содержащийся в поглотителях, а серная кислота, образующаяся присутствующей в воздухе S02, титруется обычным путем. Чтобы обеспечить поглощение S02 при большой скорости отбора пробы, используются три последовательно расположенных поглотителя. Было установлено, что на титрование содержимого первого поглотителя затрачивается обычно около 7 мл, второго 1 мл и третьего 0 1 мл. Метод ДСИР может применяться для установления содержания SOS, подобно методу с использованием ручного насоса для определения содержания H2S, при котором воздух посредством ручного насоса прокачивается через бумагу, пропитанную крахмальным раствором иода. Была также предпринята неудачная попытка использовать для установления присутствия S02 реакцию Штойгмана [3], пропитывая фильтровальную бумагу фуксин-формальдсгидовым раствором и стараясь определить концентрацию S02 по окраске раствора. [19]
Присутствие сероводорода в продукции сильно обводненной скважины может повлиять только на интенсивность процесса изнашивания, о не определяет его характер и закономерности. [20]
Присутствие сероводорода в пристенной зоне топочной ка меры определяется как режимными условиями работы котла, так и конструкцией и компоновкой горелочных устройств. Конструкция горелки определяет интенсивность выгорания топлива и развитие факела в топочной камере. От компоновки горелок зависит степень заполнения топки факелом в зоне активного выгорания топлива и, следовательно, удаленность факела от топочных экранов. Известно, что при прочих равных условиях факел, формируемый встречными прямоточными горелками, дальше удален от топочных экранов по рравнению с факелам от вихревых встречно расположенных горелок. Это определяет и различных уровень агрессивности в пристенной зоне котлов, оборудованных вихревыми и прямоточными горелками. [21]
![]() |
Схема прибора для анализа газов крекинга на содержание сероводорода, меркаптанов и двуокиси углерода. [22] |
Присутствие сероводорода мешает определению меркаптанов, поэтому его необходимо предварительно удалить из газа промыванием последнего щелочным раствором феррицианида калия. [23]
Присутствие сероводорода в сточной воде обусловлено тем, что пластовые условия месторождения Узень ( температура, минерализация и рН среды, а также наличие сульфат-иона в воде) весьма благоприятны для развития сульфатвосстанавливающих бактерий. [24]
![]() |
Характеристика горючих газов как источника сырья для производства H. 2SOi. [25] |
Присутствие сероводорода в горючих газах является недопустимым, поэтому очистка их от H2S в большинстве случаев будет производиться независимо от его использования. В связи с этим следует наиболее рационально организовать очистку горючих газов от сероводорода и возможно более полно использовать его преимущественно для производства серной кислоты, так как в этом случае достигается наиболее высокий экономический эффект. [26]
Присутствие сероводорода в воде городского водопровода в концентрации более 1 0 мг / л нежелательно, вследствие типичного запаха тухлых яиц, хотя большие концентрации сероводорода при известных условиях могут быть полезными. К другим отрицательным свойствам относится потускнение и коррозия металлов, находящихся в контакте с сероводородом. [27]
Присутствие сероводорода в коксовом газе вызывает усиленную коррозию аппаратуры предварительного и глубокого охлаждения и компрессоров для сжатия газа. При сжатии газа, содержащего H2S, поршневыми компрессорами масло в цилиндрах компрессоров теряет смазочные свойства, в результате чего поверхность цилиндров обнажается и они подвергаются коррозии под действием сероводорода. [28]
Присутствие сероводорода крайне нежелательно, а для бытового газоснабжения практически недопустимо, поэтому он, как правило, удаляется на головных сооружениях газопередачи. Одновременно с ним удаляются двуокись углерода и водяные пары. [29]
Присутствие сероводорода было отмечено в осветленном вине после его перекачки в промытые щелочью танки из нержавеющей стали, прежде содержавшие сброженное с добавлением сульфидов вино. При этом источником серы являлся сульфид марганца, который может образовываться на стенках танка и закрепляться на них в ходе щелочной промывки, после чего он высвобождается в кислую среду перекачиваемого в танк вина. Данную проблему позволяет решить ополаскивание танка лимонной кислотой. [30]